КАЛИБРОВОЧНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

КАЛИБРОВОЧНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ
КАЛИБРОВОЧНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

- инвариантность относительно калибровочных преобразований. К. и. имеет место в тех случаях, когда не все поля, участвующие в формулировке теории, отвечают наблюдаемым величинам. Напр., электрон-позитронное и фотонное поля в электродинамике описываются соответственно комплексными Дирака полямиy(x),012-34.jpg и четырёхмерным вектор-потенциалом Am(x) (m=0, 1, 2, 3), тогда как наблюдаемым величинам отвечают билинейные комбинации комплексных полей типа 012-35.jpg и тензор напряжённости эл.-магн. поля 012-36.jpg012-37.jpg. Эти величины не меняются при переходе от полей 012-38.jpg к полям 012-39.jpg, получающимся из исходных с помощью калибровочных преобразований. Калибровочные преобразования оставляют неизменными и ур-ния Максвелла - Дирака, описывающие взаимодействующие электрон-позитронное и фотонное поля. Поэтому все наблюдаемые величины, напр, уровни энергии и сечения разл. процессов, вычисленные с помощью полей 012-40.jpg и с помощью исходных полей 012-41.jpg, совпадают. <При калибровочных преобразованиях фазы заряж. полей (полей материи) меняются произвольным, но взаимно согласованным образом. Поскольку значение фазы поля связано с зарядом соответствующей частицы, её можно считать координатой в зарядовом пространстве, а калибровочные преобразования рассматривать как переход к другому базису в этом пространстве. К. и. означает, что существует возможность независимого выбора "направлений" заряда в разл. точках пространства-времени. При этом локальное изменение фазы заряж. полей эквивалентно появлению дополнит. продольного эл.-магн. поля. Здесь видна аналогия со слабым принципом эквивалентности теории тяготения Эйнштейна, согласно к-рому локальное изменение системы координат эквивалентно появлению дополнит. гравитац. поля. <Подобным же образом вводится понятие К. и. для более сложных пространств внутренних симметрии, напр, для пространства изотопического спина, пространства цвета в квантовой хрома динамике. К. И. в этом случае означает, что ур-ния, описывающие динамику рассматриваемой физ. системы, не меняются при переходе от полей y(x), реализующих нек-рое представление простой компактной группы внутренней симметрии G (поля материи), и калибровочных полей Аm( х )к полям y'( х), А'm( х), получающимся из исходных с помощью калибровочного преобразования. <К. и. эквивалентна принципу относительности в пространстве внутр. симметрии: поля y(x), Am(x )и поля y'( х), Аm'(х), получающиеся из исходных с помощью калибровочного преобразования, описывают одну и ту же физ. ситуацию. Принцип относительности во внутр. пространстве практически однозначно фиксирует вид взаимодействия калибровочных полей с полями материи и между собой. <Т. к. часть компонент калибровочного поля не участвует в динамике и произвольным образом меняется при калибровочных преобразованиях, на них можно наложить дополнит, условие (условие калибровки), чтобы выбрать по одному представителю в калибровочно-инвариантном классе. <Наиболее употребительные условия калибровки:
012-42.jpg
В силу К. и. теории все эти калибровки физически эквивалентны, и при вычислениях можно пользоваться любой из них. При этом, однако, в случае неабелевых калибровочных групп калибровочная неоднозначность полностью не устраняется, поскольку условие калибровки в этом случае не выделяет однозначно представителя в калибровочно-эквивалентном классе. Существуют разл. поля, связанные друг с другом нетривиальными калибровочными преобразованиями, к-рые удовлетворяют одному и тому же условию калибровки. Это приводит к определ. трудностям при квантовании калибровочно-инвариантных теорий. Обычно, однако, квантовая теория строится как теория возмущений вблизи к.-л. основного состояния. В частности, теория возмущений по константе связи g предполагает условие |gAm|Ъ1. В этом случае условие калибровки выделяет единств, представителя в калибровочно-эквивалентном классе и указанная проблема не возникает. <К. и. играет важную роль во многих физ. задачах. Согласно общепринятой совр. точке зрения, все виды взаимодействий элементарных частиц удовлетворяют условию К. и. (см. Электрослабое взаимодействие. Квантовая хромодинамика). К. и. позволяет на основе единого принципа объяснить всю иерархию существующих в природе взаимодействий (см. Великое объединение). При расшир. толковании принципа К. и. гравитац. взаимодействие также укладывается в общую схему калибровочных полей. Важным обобщением понятия К. и. является суперкалибровочная инвариантность (см. Суперсимметрия). В этом случае калибровочное преобразование зависит от ф-ций, часть к-рых - коммутирующая, а часть - антикоммутирующая. Соответственно поля, к-рые связываются суперкалибровочными преобразованиями, являются многокомпонентными объектами, включающими как бозонные (коммутирующие), так и фермионные (антикоммутирующие) переменные. Лит. см. при ст. Калибровочные поля. А. А. Славнов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.


.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "КАЛИБРОВОЧНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ" в других словарях:

  • Калибровочная инвариантность — инвариантность прогнозов теории относительно (локальных) калибровочных преобразований. Впервые калибровочная инвариантность была установлена в классической электродинамике, она является следствием закона сохранения электрического заряда в силу… …   Википедия

  • калибровочная инвариантность — kalibravimo invariantiškumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gage invariance; gauge invariance vok. Eichinvarianz, f rus. калибровочная инвариантность, f pranc. invariance de jauge, f …   Fizikos terminų žodynas

  • глобальная калибровочная инвариантность — Инвариантность лагранжиана относительно группы калибровочных преобразований с параметрами, не зависящими от пространственно временной точки …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • Калибровочная симметрия — Калибровочная инвариантность инвариантность прогнозов теории относительно (локальных) калибровочных преобразований. Требование калибровочной инвариантности одно из ключевых положений современной физики элементарных частиц. Именно через… …   Википедия

  • Калибровочная теория гравитации — Целью построения калибровочной теории гравитации является объединение гравитации с другими фундаментальными взаимодействиями, успешно описываемыми в рамках калибровочной теории. Первая калибровочная модель гравитации была предложена Р. Утиямой в… …   Википедия

  • КАЛИБРОВОЧНАЯ СИММЕТРИЯ — общее назв. класса внутр. симметрии ур ний теории поля (т. е. симметрии, связанных со св вами элем. ч ц, а не со св вами пространства времени), характеризуемых параметрами, зависящими от точки пространства времени (r, t). В физике принято… …   Физическая энциклопедия

  • ИНВАРИАНТНОСТЬ — (от лат. invarians, род. п. invariantis неизменяющийся), неизменность, независимость от нек рых физ. условий. Чаще рассматривается И. в матем. смысле неизменность к. л. величины по отношению к нек рым преобразованиям. Напр., если рассматривать… …   Физическая энциклопедия

  • локальная калибровочная инвариантность — Преобразование внутренней симметрии с параметрами, зависящими от пространственно временной точки, сопровождаемое компенсирующей добавкой к калибровочному полю …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • Лоренц-инвариантность — Лоренц ковариантность свойство физических законов записываться одинаково во всех инерциальных системах отсчета (с учётом преобразований Лоренца). Принято считать, что этим свойством должны обладать все физические законы, и экспериментальных… …   Википедия

  • Калибровочное поле — Калибровочная инвариантность инвариантность прогнозов теории относительно (локальных) калибровочных преобразований. Требование калибровочной инвариантности одно из ключевых положений современной физики элементарных частиц. Именно через… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»